热力发电厂课件.ppt

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1、第四章给水回热加热系统本章先介绍回热加热器的类型、结构特点及其连接方式;着重定性分析影响电厂热经济的一些回热系统的损失。然后介绍回热原则热力系统的常规计算原理、方法、步骤,说明常规的串联法和电算并联法热力计算。最后说明有关回热加热器运行的基本知识。第四章给水回热加热系统第一节热力系统的概念及分类第二节回热(机组)原则性热力系统第三节回热(机组)原则性热力系统的计算第四节回热热加热器的运行本章提要第一节热力系统的概念及分类热力系统是火电厂实现热功转换热力部分的工艺系统。它通过热力管道及阀门将各主、辅热力设备有机地联系起来,以在

2、各种工况下能安全、经济、连续地将燃料的能量转换成机械能最终转变为电能。用图来反映火电厂热力系统,称热力系统图。热力系统图广泛用于设计研究和运行管理。第二节回热(机组)原则性热力系统回热系统既是汽轮机热力系统的基础,也是全厂热力系统的核心,它对机组和电厂的热经济性起着决定性的作用。回热原则性热力系统的热经济性用机组的热耗率qo来表征。现代大型汽轮机组的m、g较高,均为99%左右。由式(1-30a)机组热耗率qo=3600/img可知,如视m、g为定值,则qo=f(i)。所以本书在定性分析各局部原则性热力系统的热

3、经济性时,都用汽轮机绝对内效率(即实际循环热效率)I来说明。一、回热加热器的类型及其结构(a)全混合式加热器回热系统(b)全表面式加热器回热系统(c)高、低加热器为表面式的系统(d)带有两组重力布置方式的混合式加热器回热系统p2p1p3p4p5p7p6pc实际电厂采用的加热器类型12345678CH1H2H3H4H5H6H7H8SG2SG1至C(e)带有部分混合式低压加热器的热力系统(一)混合式与表面式加热器比较混合式加热器因无端差,热经济性高;便于汇集汽水和除氧;全由混合式加热器组成的系统,每级混合式加热器的水泵应有正的

4、吸入水头,而且需要有备用泵,反而使系统复杂化,又不安全;面式加热器有端差,热经济性差;面式加热器组成的系统却全较为混合式的简单,而且可靠;现在电厂只设一个混合式的作为除氧器,其余的皆为表面式的。(二)面式加热器的类型及其结构特点电厂广泛采用的面式加热器有立式和卧式两种。卧式换热效果好,热经济性高于立式(在同样凝结放热条件下,由于横管面上积存的凝结水膜薄,单根横管放热系数为竖管的1.7倍),结构上易于布置蒸汽过热段和疏水冷却段,布置上可利用放置的高低来解决低负荷时疏水逐级自流压差动力减小的问题等,所以一般大容量机组的低压和部分

5、高压加热器多采用卧式。立式占地面积小,便于安装和检修,为中、小机组和部分大机组广泛采用。加热器的结构加热器由筒体、管板或联箱、U型或螺纹形管束和隔板等主要部件和附件构成。图4-4~4-5为管板-U形管束式加热器图4-6为联箱-折形管束图4-7为联箱-螺纹形管束图4-8为卧式混合式图4-9为立式混合式图4-4管板–U形管束立式低压加热器(a)面式加热器图例(上部)及其结构示意图;(b)结构图外形及其剖面1—水室;2—拉紧螺栓;3—水室法兰;4—筒体法兰;5—管板;6—U型管束;7—支架;8—导流板;9—抽空气管;10、11—上

6、级加热器来的疏水入口管;12—疏水器;13—疏水器浮子;14—进汽管;15—护板;16、17—进出水管;18—上级疏水器来的空气入口;19—手柄;20—排疏水管;21—水位计图4-5管板–U形管束卧式高压加热器1—筒体;2—管板;3—过热段包壳;4—过热段外包壳;5—不锈钢防冲板;6—导流板;7—支撑板;8—拉杆;9—防冲板;10—疏水段包壳;11—疏水段端板;12—疏水段入口;13—疏水出口;14—水室分隔板;15—人孔图4-6联箱—折形管束立式高压加热器(带内置式过热蒸汽冷却段和疏水冷却段)1—给水入口联箱;2—正常水位

7、;3—上级疏水入口;4—给水出口联箱;5—凝结段;6—人孔;7—安全阀接口;8—过热蒸汽冷却段;9—蒸汽入口;10—疏水出口;11—疏水冷却段;12—放水口图4-7分配、汇集管—螺旋管束立式高压加热器1—进水总管弯头;2—进水总管;3—进水配水管;4—出水总管;5—出水配水管;6—双层螺旋管;7—进汽管;8—蒸汽导管;9—导流板;10—抽空气管;11、12—连接管;13—排水管;14—导轮;15—配水管内隔板(三)混合式低压加热器结构目的:为使水在加热时能与蒸汽充分接触,水最后可被加热到接近蒸汽压力下的饱和温度(一般欠热1℃

8、左右)结构:一般采用1.淋水盘的细流式,2.压力喷雾的水滴式,3.水膜式等。若需要满足热除氧加热到饱和温度的要求,可加上鼓泡装置(利用在水中引入比加热器压力高的疏水或其他汽源),其机理详见第五章。加热和凝结过程分离出的不凝结气体和部分余汽被引至凝汽器。采用重力式的混合式低压加热器,其加热水

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